本发明涉及一种鼓风除湿加热蒸汽锅炉系统,自然空气经空气过滤器后进入表面冷却器及除雾器,再经鼓风机依次送入空气加热器、空气预热器,最后进入锅炉;低压蒸汽接入溴化锂制冷机的蒸汽进口,溴化锂制冷机的蒸汽冷凝水出口接入蒸汽冷凝水回收系统;溴化锂制冷机的冷冻水出口与表面冷却器及除雾器的冷却器进水口连接,表面冷却器及除雾器的冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与空气加热器的加热器进水口连接,空气加热器的加热器出水口与冷却塔的上水管连接,冷却塔的下水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该系统能够降低鼓风机电耗,减少排烟热损失,对低压蒸汽进行利用,提高系统的热效率。
本实用新型公开了一种家用即插即用多用途光伏电池,包括:与光伏组件连接的接线盒,用于存储接线盒所输出光伏电能的锂电模块,用于将锂电模块存储的电能转换为220V交流电向外输出的变电模块,用于将锂电模块存储的电能转换为直流电向外输出的扩展模块。本实用新型家用即插即用多用途光伏电池,能方便太阳能光伏发电的使用。只要把锂电模块插接在接线盒上,此时太阳能光伏组件所发电力就存贮在锂电模块中,如在锂电模块上接插变电模块,那么输出的是220V交流电,可供交流电器使用;把扩展模块插接在锂电模块上时,扩展模块所输出的是各种直流电,可供直流电器使用。
本发明实施例公开了一种物料车循环利用的隧道炉除水装置及其生产工艺,包括:步骤一,将锂电池放置到进料拉带上;步骤二,进料排序机器人将进料拉带上的锂电池抓取到上料排序拉带上;步骤三,在进料位置处放置可拆组物料车;步骤四,将可拆组物料车上上满料;步骤五,将第一常压板阀打开,可拆组物料车通过导轨进入到预热腔室内;步骤六,对可拆组物料车上的锂电池进行真空加热除水;步骤七,可拆组物料车卸料;步骤八,下料排序拉带带动其上的锂电池向着靠近下料排序机器人的一端移动,下料排序机器人将锂电池抓取到出料拉带上,进行出料。具有更为高效地实现对锂电池的装卸的技术效果。
本发明实施例提供了一种电芯内部温度分布的评估方法及装置,该方法包括:获取目标电芯的负极片上不同位置的锂含量及对应的测试环境温度;基于负极片上不同位置的锂含量确定不同位置的嵌锂反应速率比;基于负极片上不同位置的嵌锂反应速率比及测试环境温度,分别计算负极片上不同位置的温度值;基于负极片上不同位置的温度值,确定目标电芯的内部温度分布评估结果。从而通过检测嵌锂后负极片上的锂含量推算出不同位置的温度梯度,得到电芯的内部温度分布评估结果,该方法具有适用范围广,测试计算方式简单、精准、高效的优点,有利于掌握电芯内部温度梯度的变化,为电芯设计提供精准的温度参数,为提升电芯循环稳定性、安全可靠性提供理论基础。
本发明涉及一种全固态电致变色器件的制备方法,该器件依次由ITO玻璃衬底、电致变色层、电解质层、离子存储层和顶层ITO组成;所述制备方法包括以下步骤:(1)制备电致变色层;(2)制备电解质层;(3)制备离子存储层;(4)制备顶层ITO。本发明的优点在于:本发明制备方法利用锂铝双离子来替换传统电致变色器件中所应用的锂离子,并选用适用于锂铝离子的电致变色材料和离子存储材料,即WO3薄膜和NiO复合材料,进而使制备的器件循环变色寿命大幅度提高,着色效率更佳。
本实用新型涉及水表技术领域,尤其是一种无线远传阀控水表,所述阀控盒下盖通过螺钉安装在基表上,且阀控盒下盖的下端通过螺钉安装有无线模块盒,所述无线模块盒内设置有无线控制模块,所述阀控盒下盖上端通过螺钉安装有执行器,且执行器一侧的阀控盒下盖上设置有锂电池,所述锂电池外侧套设有锂电池盖,且锂电池套上锂电池盖推入阀控盒下盖并用螺钉锁紧,所述阀控盒下盖上侧设置有与阀控盒下盖相配合的阀控盒上盖,所述无线控制模块与执行器均电性连接于锂电池。本实用新型给生产、维修和更换都带来了极大的方便,更换锂电池可在阀控盒上下盖不打开的情况下进行更换,不受环境影响,给无线阀控表现场更换电池带来了方便简洁。
本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法和应用。所述复合正极材料包括磷酸铁锂内核、包覆在所述磷酸铁锂内核表面的碳基质、和负载在所述碳基质上的卤素介质;所述卤素介质包括卤素单质。本发明通过在正极材料中引入卤素介质,并通过碳基质实现负载,可以减少SEI碎片含量,有效地恢复死锂以弥补锂的损失,该复合正极材料用于锂电池领域,能够大幅提高锂电池的容量、首效和循环性能。
本实用新型提供了一种电动童车。所述电动童车包括车体和安装在车体内的锂电池包,所述车体内设有电池包腔体,所述锂电池包安装在所述电池包腔体内,所述锂电池包的外侧壁上设有连接件,所述电池包腔体上设置有与所述连接件相配合的锁固件,所述锁固件包括弹性部件,所述锂电池包固定在所述电池包腔体内时,所述锁固件的第一端与所述连接件相互连接固定;操作所述锁固件的第二端后,所述锁固件与所述连接件相互脱离,所述锂电池包与电池包腔腔体解除锁定。相较于现有技术,本实用新型的电动童车采用可快速插拔、独立充电的锂电池包作为电源,这样当没电时,只需更换另一有电的锂电池包就可继续使用。
本申请提供的一种充电控制电路、充电控制方法及终端设备,该充电控制电路包括温度采集单元、时长监测单元,以及分别与温度采集单元、时长监测单元电连接的控制单元,温度采集单元可以采集锂电池在充电电流截止后的电池温度,并将采集到的电池温度发送至控制单元,时长监测单元可以对终端设备在锂电池满电后接入充电电源的当前充电时长进行监测,并将监测到的当前充电时长发送至控制单元,这样控制单元即可根据电池温度和当前充电时长来确定是否对锂电池的满电电压、回充电压以及充电截止电流进行调整,以防止锂电池满电后一直处于浮充状态,避免锂电池因浮充造成的电池鼓胀现象,从而有效延长锂电池的使用寿命,避免出现安全事故。
本发明属于土壤修复领域,公开了一种去除有机磷污染的土壤修复剂及其制备方法、应用,所述的土壤修复剂中β-1,3-1,4-葡聚糖为11-17份、碳酸镁为3-6份、硅酸铝为2-5份、重铬酸钾为3-6份、羟丁基纤维素为4-9份、蛭石粉为5-10份、柠檬酸为2-6份、EDTA为3-5份、碳酸锂为1-3份。制备方法步骤如下:将碳酸镁、硅酸铝、蛭石粉和碳酸锂均粉碎为粉末,再分别按重量取β-1,3-1,4-葡聚糖、碳酸镁、硅酸铝、重铬酸钾、羟丁基纤维素、蛭石粉、柠檬酸、EDTA、碳酸锂为1-3,将上述的各原材料进行机械搅拌,搅拌至上述的成分混合均匀,为制备的去除有机磷污染的土壤修复剂。
本发明涉及一种LiFePO4前驱体空心球及其制备方法。用作锂离子二次电池的LiFePO4正极材料前驱体空心球的外径10nm-100μm,壁厚1nm-10μm。本发明通过对锂化合物、铁化合物、磷化合物、络合剂和碳源配成的溶液进行超声雾化干燥,得到具有空心球形结构的LiFePO4正极材料前驱体。这为制备空心球结构的LiFePO4正极材料打下基础,而这种结构能有利于LiFePO4正极材料与电解液的充分接触,减小锂离子的扩散路程,可提高LiFePO4正极材料的快速充放电性能。
本发明公开了微型电动乘用车电池管理系统的温度采集装置,包括锂电池、导热金属片、温度传感器、排线、无线收发模块和电池管理系统,其特征在于:锂电池有多个,多个锂电池组成锂电池组,每个锂电池上都贴合有导热金属片,导热金属片远离锂电池的一面上设置有温度传感器、温度传感器通过导线连接至排线上,排线与无线收发模块电连接,无线收发模块与电池管理系统通过无线连接,本发明采用了导热金属片作为导热媒介,保证了温度采集精度的同时,能最大程度的增加温度传感器的使用寿命;另外,通过无线收发模块的设置使得整个装置安装不受导线的限制。
本发明提供了一种环保、成本低廉、适合于大规模生产的磷酸盐正极材料再生利用方法。通过使用废旧磷酸铁锂或者磷酸铁锰锂正极材料粉体与锂源、铁源或者锰源、磷源一混一烧制备出低碳磷酸盐正极材料前驱体,然后接着将锂源、前驱体、碳源进行二混二烧,可制备出电化学性能优异、压实密度较高的再生磷酸盐正极材料磷酸铁锂或者磷酸铁锰锂。
本实用新型公开了一种鞋用电热内胆,其包括与鞋体内腔形状相适应的内胆主体,所述内胆主体上设有立体分布的加热纤维,所述加热纤维通过导线与锂电池电连接,所述锂电池位于一外置的电池盒内。由于锂电池是置于外置的电池盒内,因此内胆主体与锂电池是相互分离的,这样内胆主体置于鞋体内就不会对行走造成不利的影响,而且锂电池不会受到挤压,因此也更加的安全。此种电热内胆能简单地安装在消费者日常穿着的普通鞋内,购买成本低、无鞋的费用,因内胆主体与锂电池分离当内胆主体或锂电池损坏后,只需单独更换相应的部件即可,因此对于消费者来说使用的实用维护费用也相应较低。
一种a面和m面GaN薄膜材料的控制生长方法,在MOCVD系统中用铝酸锂做衬底生长a面或m面的GaN材料,在MOCVD系统中对生长的(302)和(100)铝酸锂衬底在500-1050℃温度下进行材料热处理,时间为10-60分钟,或然后通入氨气进行表面氮化,时间为10-60分钟;然后在500-1050℃温度范围通入载气H2和或N2,NH3气以及金属有机镓源,金属有机镓源流量为1-50sccm;NH3气500-7000sccm;N与Ga之摩尔比为500-3000,在(302)或(100)铝酸锂衬底上合成生长a面或m面的GaN材料,生长温度500-1050℃温度下,时间为10-60分钟。本发明GaN薄膜具有更好的应用价值,且薄膜厚度可以控制。
一种m面InGaN/GaN量子阱LED器件结构的生长方法,利用MOCVD在(100)铝酸锂衬底上合成生长GaN薄膜材料以及InGaN/GaN量子阱LED器件结构,在MOCVD系统中对生长的(100)铝酸锂衬底在500-1050℃温度下进行材料热处理,在一定500-1050℃温度范围通入载气N2,氨气以及金属有机源,在(100)铝酸锂衬底上合成生长m面的GaN材料,再在该GaN材料上以500-1050℃生长N型层M面GaN,以及分别以700-900℃和600-800℃生长层厚分别为15-20nm和5-15nm的5-10个周期的m面GaN/m面InGaN量子阱结构,最后生长一层m面P型层GaN。
本实用新型涉及一种智能光缆捆扎机,包括一外壳机构,外壳机构包括外壳,外壳的前侧设有一上一下对应设置的两个拨叉杆;一锂电池机构,锂电池机构可拆卸地设置在外壳的下方,锂电池机构包括锂电池以及套装在锂电池外侧的锂电池壳体;一盘线机构,盘线机构包括置于外壳内部且靠近连接杆的位置的绕线盘;一提线齿轮机构,提线齿轮机构置于盘线机构以及拨叉杆之间,提线齿轮机构包括电机以及与电机连接的变速齿轮组,变速齿轮组连接有直齿轮组,直齿轮组连接有锥形齿轮组,锥形齿轮组连接有提线齿轮组。本实用新型具有锂电池与绕线盘安装拆卸方便、提高使用便捷性的优点。
本实用新型公开了一种用于200W激光器的大功率移动电源,包括封闭式壳体,设置于所述壳体内的锂电池组、逆变器、液晶屏、充电端口、交流插座;所述锂电池组充电口连接所述充电端口,所述锂电池组输出端连接所述逆变器输入端和所述液晶屏供电口,所述逆变器输出端连接所述交流插座;所述锂电池组上下叠放于所述封闭式壳体下部,上下叠放的两个锂电池组通过两侧的U型泡沫进行固定,所述锂电池组与所述封闭式壳体的接触面垫有PET膜;所述逆变器设置于所述封闭式壳体上部,其上下均通过环氧板与所述封闭式壳体的顶盖和所述锂电池组隔离开。本实用新型输出电压稳定,满足200W激光器对电源的要求,小型轻量,便于移动。
本发明为了改善高镍三元正极材料的电化学稳定性,提高电池倍率性能和循环性能,提供了一种Mg/Ti共掺杂Li3PO4包覆的高镍三元正极材料制备方法。以高镍前驱体为原料,将镍钴锰前驱体,锂源,镁化合物和钛化合物按一定比例一同加入高速混合机中充分混合,在氧气气氛下先低温预烧再高温煅烧,得到掺杂基体材料;将得到的掺杂基体材料和磷酸锂化合物按照一定比例在混合机中充分混合,并在氧气气氛条件下二次烧结,得到磷酸锂包覆的正极材料。本发明工艺简单,Mg/Ti双掺杂剂分层分布可以同时增强表面稳定性和晶体结构稳定性,Li3PO4包覆层有助于降低电化学阻抗和电解液副反应,进而提高高镍三元正极材料热稳定性和改善循环性能。
本发明公开了用于锂电池的改性四元正极材料及其制备方法和具有该改性四元正极材料的锂电池。该改性四元正极材料包括:四元正极材料内核;第一包覆层,所述第一包覆层包含Li2O‑2B2O3(四硼酸锂),所述第一包覆层形成在所述四元正极材料内核的至少部分表面;第二包覆层,所述第二包覆层包含M的氧化物和/或氢氧化物,M为Mg、Al、Zr、Ti、Fe中的至少之一,所述第二包覆层形成在所述第一包覆层的至少部分表面。该改性四元正极材料通过采用Li2O‑2B2O3导电玻璃以及金属氧化物和/或氢氧化物进行二次包覆改性,可以获得优异的容量、首效和循环性能。
本发明公开了一种在导电衬底上制备锂离子电池LiCoO2纳米阵列的方法。以硝酸钴为钴源,氢氧化锂、硫酸锂或氯化锂等为锂源,通过两步水热、两步烧结的方法,在导电衬底上制备LiCoO2纳米线/纳米片阵列,导电衬底包括碳布及金属衬底,如金片、铂片。本发明还研究了水热温度、烧结温度以及锂源对电池性能的影响。本发明所制得的LiCoO2具有纯度高、粒径分布均匀等优势,为制备LiCoO2薄膜微电池及柔性电池提供了新的研究思路,具有较大的实用价值。
本发明公开了一种纤维型无机矿物凝胶的制备方法,其特征在于该制备方法包括以下步骤:将纤维型黏土矿粉碎至120-200目,加异丙醇浸泡4-6h,异丙醇为黏土重量的1.5-2倍;湿磨或对辊挤压3-5次,搅拌制成浓度为10-50wt%的黏土的异丙醇悬浮液;弃下层非黏土杂质,加入锂化剂,搅拌速度5000-10000rpm搅拌30-60min,所述的锂化剂为氯化锂、硝酸锂、氢氧化锂中一种,其加入量为黏土干料重量的2-10%;对矿浆进行离心干燥,得纤维型无机矿物凝胶。本发明方法简单安全,过程易于控制,产品高纯度、高白度、高粘度和易分散,原料易得,添加的分散剂、锂化剂无毒无害,易于实现大规模生产。
一种直流无级调速负压吸引机,包括电源控制模块(1)、三相插头(2)、负压机电源开关(3)、电位器(5)、锂电池开关(6)、直流电机(7)、抽气泵(8)、减波气囊(9)和负压表(11),其特征是所述电源控制模块(1)包括锂电池、电机转速控制器和锂电池充电器,锂电池的电极连接锂电池开关(6)的一端,锂电池开关(6)的另一端连接直流电机(7)的电极;电机转速控制器上设有电位器(5),抽气泵(8)的抽气端连接减波气囊(9)的一端,减波气囊(9)的另一端连接三通的一端,三通的另两端分别连接负压表(11)和负压机吸气口(13)。本发明具有体积小、使用寿命长、工作噪音小、负压大小可任意调节等优点。
本实用新型公开一种可检测冲放电电流的后备电源系统,包括:用于将市电转化为直流的直流电源,锂电池组,连接到所述直流电源的用电负载,串联的放电控制电路和充电控制电路位于所述直流电源和用电负载的接点与锂电池组之间,此放电控制电路用于将锂电池组的电能传输给用电负载,此充电控制电路用于将来自直流电源的电能传输给锂电池组;电流检测电路一端连接到锂电池组负极,其另一端连接到中央处理单元;一中央处理单元根据所述电流检测电路的放电电流或者充电电流控制所述放电控制电路的通断和充电控制电路的通断。本实用新型后备电源系统能监控充电电流和放电电流,防止充电或者放电时电流过大损坏锂电池组和直流电源,从而有效保护了锂电池组。
本发明公开了一种适用于电动汽车的复合电源能量管理系统,包括:常规锂电池、超级电容、功率型锂电池、能量型锂电池、第一DC‑DC变换器、第二DC‑DC变换器、续流管D1~D4、开关S1~S2和电机逆变换器,其中,通过控制开关S1和开关S2的关断与闭合,以及第一DC‑DC变换器和第二DC‑DC变换器的升降压情况,实现常规锂电池、超级电容、功率型锂电池和能量型锂电池分别在电动汽车的高功率阶段、低功率阶段和制动阶段的能量管理。本发明提高了电动汽车动力系统的储能性能,从而提高了电动汽车的续航能力。
本发明公开了一种双阴离子高浓度电解液,其包含双氟磺酰亚胺(FSI‑)和双三氟甲烷磺酰亚胺(TFSI‑)。进一步的,所述电解液包括低粘度有机溶剂、锂盐、阻燃剂;所述阻燃剂为离子塑性晶体和/或离子液体,所述电解液中同时具备FSI‑和TFSI‑阴离子。本发明的电解液可以有效抑制正极集流体铝箔的腐蚀和锂枝晶的形成,同时FSI‑和TFSI‑双阴离子可以协同作用于正极和负极,从而有效提高电池循环性能。本发明电解液的特点还在于:高浓度锂盐的溶剂化效应和阻燃剂的加入,可以显著提高电解液的阻燃性能和耐高压性能;有机溶剂的加入可以降低电解液的黏度,提高浸润性和离子电导率。本发明电解液适用于普通锂离子电池和以锂金属为负极的高压锂电池。
本发明公开了一种智能背夹电源,包括后备锂电池及用于显示点阵图像的点阵显示装置,其特征在于,所述后背锂电池采用可高压实的复合颗粒钴酸锂或钴酸锂、三元过渡金属氧化物或钴酸锂锰酸锂混合物制成,所述点阵显示装置的显示屏为LED点阵显示屏,所述LED点阵显示屏采用256点阵表示,所述LED点阵显示屏采用移位寄存器或译码器的原理,配合达林顿加驱动芯片制成。通过上述改进使得智能交互终端移动式电源达到2米高度跌落不损伤相对应的配套智能终端产品,同时延长配套智能终端产品的续航时间,紧急情况下还能进行救援信息交互,适用于各种户外活动环境。
本发明提供一种导电聚合物用于固态电解质界面膜的可行性测试方法,包括:步骤10)构建采用待测导电聚合物作为固态电解质界面膜的锂离子电池模型;步骤20)利用分子动力学对锂离子电池模型进行热力学弛豫;步骤30)利用分子动力学对锂离子电池模型进行模拟充电;步骤40)根据锂离子电池模型中锂离子的运动轨迹,得到锂离子电池模型的扩散系数,从而确定待测导电聚合物作为固态电解质界面膜的可行性。本发明导电聚合物用于固态电解质界面膜的可行性测试方法,可以测试导电聚合物作为人工电解质界面膜的性能。
本发明公开了高镍三元正极材料及其制备方法。其中,制备高镍三元正极材料的方法包括:(1)向反应底液中加入镍钴锰盐溶液、碳酸钠溶液、氯化锂溶液、沉淀剂和络合剂进行合成反应,得到掺杂有碳酸锂的第一高镍三元正极材料前驱体;(2)向反应体系中通入氧气,进行预氧化处理,所述预氧化处理完成后,向反应体系中加入碳酸钠溶液和氯化锂溶液进行包覆反应,得到包覆有碳酸锂层的第二高镍三元正极材料前驱体;(3)对所述第二高镍三元正极材料前驱体进行烧结处理,得到高镍三元正极材料。该方法以氯化锂作为锂源制备高镍三元正极材料,原料成本及加工成本低廉,且制备得到的高镍三元正极材料具有优秀的电化学性能。
本发明公开了一种适用于电动车动力系统的复合电源系统,包括:能量型锂电池组的正极与二极管D1的正极、DC‑DC变换器连接,能量型锂电池组的负极与DC‑DC变换器连接,二极管D1的负极与二极管D2的正极、晶体管Q1的源极、DC‑DC变换器和电机逆变换器连接,二极管D2的负极与晶体管Q1的漏极和功率型锂电池组的正极连接,功率型锂电池组的负极与DC‑DC变换器和电机逆变换器连接,晶体管Q1的栅极与控制器连接;其中,通过控制晶体管Q1的关断与闭合,以及DC‑DC变换器的升降压情况,实现能量型锂电池组和功率型锂电池组的充电与输出供能的能量管理。本发明实现了电动车动力系统的高效供电。
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